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图1 我国污泥处置现状[14]
Fig.1 Present Situation of Sludge Disposal at Home[14]
1.2.1 卫生填埋
卫生填埋是污泥最传统的处置方式,有单独填埋、混埋及特殊填埋等方式,适于污泥的大批量处理。我国常将脱水污泥同生活垃圾混埋。由于污泥卫生填埋具有卫生指标要求不高、操作简便且成本低等特点,目前我国约16%的污泥进行卫生填埋处置。然而,污泥填埋产生的渗滤液对周边土地和水体带来极大污染,且造成磷资源的浪费,加剧温室效应。随着污泥产量的逐年增长,卫生填埋场地占据土地资源,各国逐步禁止。我国《地下水管理条例》(2021年)第40条中明确指出禁止利用污泥填废弃矿坑等。尽管卫生填埋存在很多问题,由于当前污泥处置能力不足且污泥资源化消纳途径尚未完全打通,污泥填埋并不能被其他处置方式完全取代。目前卫生填埋的主要发展方向为渗滤液的处理、填埋气的利用、防渗材料的研发等[15]。
1.2.2 土地利用
污泥中含有大量有机营养成分和微量元素,可通过一定处理后进行土地利用,是污泥资源化利用的方式之一,主要包括农业利用、园林绿化利用以及土地改良等。污泥组成成分中含有对植物、土壤有害的病原菌、重金属等,直接土地利用会造成土壤及地下水的污染。美国专门制定了污泥土地利用相关的法规[16];日本则成立了污泥还田委员会[17];目前我国约48.5%的污泥用于土地利用。污泥堆肥后或无害化处理后再利用是土地利用的主要方式,具有过程简单、产物可作农肥和土壤改良剂等特点,但肥效较低,污泥中污染物还会污染土地、影响植物生长[18]。此外,堆肥对于污泥的减量效果有限、周期较长且易产生臭气。目前我国污泥土地利用产业面临的主要问题为缺乏工程应用技术规范指南、缺乏风险评价和管理体系、缺乏相应政策等[19]。
1.2.3 建材利用
剩余污泥中含有丰富的有机物以及硅、铝、铁等无机成分,在污泥中添加一定量的粉煤灰、高岭土等无机辅料后进行建材生产是一种经济有效的资源化方法,可以烧结砖、制轻质陶粒、制水泥等建材[20],不仅可以解决污泥处理费用高、处理处置困难及对环境造成二次污染隐患的问题,更符合循环经济的发展理念,可产生一定的经济效益,有效利用资源达到保护环境的目的。但当前由于符合建材生产要求的污泥产量少,在制作建材的过程中添加大量无机辅料作为骨架,成本高、使用范围小且污泥成分复杂,用于生产污泥建材工艺不同对其性能影响较大,而我国尚缺乏污泥建材规范生产和检测相关标准规范。更重要的是,目前尚未形成完备的污泥再生建材产品出路,市场流通不足,导致污泥建材利用受限。为促进污泥资源化发展,在污泥建材利用方面的研究将集中于优化辅料配比以降低建材生产成本,研制以污泥为主料的新型建材,完善污泥再生建材生产技术标准规范及检测标准,并制定产业政策开拓建材利用市场。
1.2.4 污泥焚烧
污泥焚烧处置通常是在一定温度、有氧条件下对污泥进行焚烧,使污泥中的有机物发生燃烧反应,转化为二氧化碳、氮气、无机灰分等物质,是目前最彻底、最快速的污泥处置方式,能彻底实现污泥减量化,可最大限度减少污泥容积,将市政污泥体积减小70%~80%;彻底实现污泥稳定化与无害化,完全消除病毒和病原菌并将其转化成更为稳定的无机灰分[21]。污泥经过焚烧后,可将自身的热值转化为热能用于市政污泥的干化,或转化为电能用于发电[22]。污泥灰中富含磷,可从污泥焚烧灰分中提取高品位磷以缓解当前磷资源危机[23]。研究者[24]发现黑麦草施加市政污泥焚烧灰后,与对照组相比,施加市政污泥焚烧灰的黑麦草磷吸收明显增加。焚烧具有占地面积小、处理效率高且无害化彻底的优点,欧洲国家及日本早年就开始实施污泥焚烧处置,如图2 所示。随着填埋场地逐年变少,我国对污泥土地利用出台了严格政策,污泥焚烧的处置方式被逐渐重视,目前我国现有32.7%的污泥进行焚烧处置。污泥焚烧方式分为单独焚烧和共焚烧。其中,单独焚烧是指将污泥在辅助燃料下放入焚烧炉内进行焚烧。由于我国市政污泥热值较低,污泥与其他有机废物如秸秆等进行共焚烧后,增加了灰分中的土壤有效磷,且对各类作物的试验中效果均较好,尤其油料作物。将经过干化处理的污泥进行焚烧,能量赤字、处理成本以及投资成本与传统工艺相比更低[25],是一种作为极具前景的污泥处置方式。
图2 不同国家和地区污泥焚烧率[13]
Fig.2 Sludge Incineration Rate in Different Countries and Regions[13]
2 污泥焚烧处置
2.1 污泥焚烧处置现状
与煤相比,污泥具有含水量高(脱水后为80%~85%)、挥发性固体高以及热值低的特点,直接进入焚烧炉会导致一系列问题,如温度下降、点火延迟和炉膛温度波动[26]。因此,通常情况下,将脱水后的污泥进行干化处理后(质量分数干化至10%~30%)进行焚烧,即单焚烧。研究人员[27]将鼓泡流化床干燥器和循环流化床焚烧炉结合起来,焚烧产生的能量用于污泥干化,可处理含水量约为80%的污泥。杭州某焚烧示范项目利用干燥和焚烧结合方式处理100 t/d未消化污泥(含水量为80%),燃烧效率高,可减少污染物排放。也有学者[28]提出了一种新型的余热回收系统,其产出高温高压的蒸汽通过汽轮机做功产出电能,可以有效利用余热。由于湿污泥含水量较高,在流化床焚烧过程中会产生过热蒸汽,可将其转化为电能或热能。部分研究[29]利用湿污泥直接进行焚烧,而随着温度升高,其焚烧过程依次为干燥、脱挥发油、挥发物燃烧和焦炭燃烧,尾气中NOx的排放占比更少。
为提高污泥热值,将污泥与燃料进行协同焚烧,可降低共焚烧着火温度和提高燃烧效率以维持污泥稳定燃烧,同时还具有降低有害气体的排放等作用[30]。共焚烧过程中影响焚烧性能的因素主要是污泥/生物质以及燃料的热值、水分含量和灰分组成。这些因素影响了热输出、燃烧所需空气量、产生的烟气量、粉尘浓度和颗粒分布。研究者们主要利用污泥与煤、城市固体废物[31]或水泥原料等混合燃烧,不仅解决污泥含水量高无法维持自燃的问题,而且有效减少了燃烧的污染排放。
近年来,我国约有35家水泥厂采用共焚烧处理市政污泥,其中大部分位于东部和南部[32]。在水泥窑中添加污泥有助于降低污泥处理的运行成本,且可资源化利用。在我国广西,采用水泥窑协同处置污泥的量占污泥处置总量的35.34%[33];在武汉,污泥进入石灰窑混烧是未来较长一段时间内污泥的主要消纳方式,可处理含水率为80%的污泥14 105 t/d[34];广东省的污泥处置主要是水泥窑协同焚烧与建材利用为主。英法两国20%的污泥进行焚烧;丹麦30%的污泥焚烧处置;奥地利为焚烧和农用各占1/2;而荷兰几乎全部焚烧处置[35]。经济和环境的优势使得美国、欧洲和日本等发达国家或地区广泛采用水泥窑中市政污泥的协同处理[36]。日本由于国土面积狭小,63%的污泥进行焚烧处置。全世界每年生产约170万t污泥焚烧灰[37],其中德国55%的污泥进行焚烧处置,每年产生30万t污泥焚烧灰[38],新加坡在2016年生产5万t污泥焚烧灰。污泥焚烧灰中富含的磷、镁和钙等大量植物营养素增强了其作为肥料生产替代磷源的潜力,也使其成为重要的含磷二次资源。已有研究和实践[39]证明,二噁英、NOx和重金属等污染物可通过控制焚烧温度>800 ℃来抑制,也可用尾气净化装置去除。
但该方法存在以下问题:1)污泥含水率与掺烧率对焚烧设备热效率影响大;2)为满足一定焚烧条件,焚烧设备烟气排量大、锅炉效率低、烟气系统磨损严重;3)焚烧成本高,且污泥中所含部分重金属在高温作用下迁移至空气中,焚烧过程会产生二噁英等污染物,对环境造成威胁,焚烧过程污染控制是重要研究方向;4)焚烧过程能量释放过多,如何提高焚烧过程能量回收。这些问题对焚烧工艺及设备有较高要求。
2.2 污泥焚烧处置设备
目前,国内外应用最广泛的污泥焚烧设备主要有:机械炉排式焚烧炉、回转窑式焚烧炉、流化床式焚烧炉。与传统的多炉膛焚烧炉(一般925 ℃)相比,流化床燃烧炉(一般750 ℃)成本更低、效率更高、环境性能更好,因此,被认为是全球市政污泥焚烧的最佳可用技术[39]。
2.2.1 流化床焚烧处置技术
流化床焚烧炉具有单位面积处理能力大、加入流化床的固体细粒可瞬间分散均匀、床内温度易于控制、建造费用低、技术成熟、能量回收潜力好等特点,被广泛用于SS的焚烧。相较于其他炉型中物料的层燃形式,流化床焚烧炉炉内物料燃烧时可呈现出沸腾状态,在炉内形成良好的分散效果,可在短时间内完成污泥颗粒的焚烧,达到良好的传热传质效果。但目前仍存在配套的烟气设备腐蚀、布袋除尘器腐蚀、干化机磨损等问题。在流化床焚烧炉焚烧之前,污泥需经过干化预处理,再进行尾气处理。目前,上海竹园、白龙港、成都市、浦东污泥干化焚烧、常州市武进区生活污水处理厂等均采用污泥流化床焚烧炉处置污泥,其烟气余热可为污泥干化提供热源,实现了能源回收利用。流化床焚烧炉的类型主要包括气泡床、循环床、多重床、喷流床、压力床。前两者已经商业化应用,后者还处于研究开发阶段。其中,气泡床多用于处理城市废物及污泥;循环床多用于处理有害工业废物。
在鼓泡式流化床焚烧炉中,物料从投料口进入燃烧区,通过调节底部的布风流速,使得物料呈现沸腾状态。燃烧时间与物料粒度的1~2次方成正比,因此,焚烧炉在投料口会添加拨散器,减少物料的团聚。布风板上方载有惰性介质(如石英砂)借着燃烧器点火以及风箱的送风使得物料均匀受热。鼓泡式流化床焚烧炉的优点是燃烧速度快、物料停留时间短、焚烧热量可供物料的水分蒸发且事故率低,能够适应各种易燃煤种和低热值、高水分的燃料,但对烟气除尘配套要求高。学者们[40]在流化床焚烧处置技术污泥燃烧热解特性、凝聚结团特性、焚烧过程烟气污染控制等方面做了大量研究工作,并对污泥灰渣处理提出建议,促进了流化床污泥焚烧技术的发展。
2.2.2 多膛式焚烧处置技术
多膛式焚烧炉又称为立式多段焚烧炉。污泥随着炉膛的齿耙进入炉膛内后,通过每层的孔洞进入下层,呈螺旋状轨迹。顶部为污泥的干燥区,可使污泥含水率降至40%以下,中部为污泥焚烧区,下部为冷却段,起冷却并预热空气的作用。挥发分气体顺孔洞向上从废气口排出,燃烧后残渣及灰分顺排灰口排出,而小颗粒物质会随气流运动堵塞排气口,进而影响燃烧效果。多膛式焚烧炉历史较长,积累了丰富的使用经验,但由于操作复杂、处理缓慢、燃烧能力及气体排放标准提高等原因逐步失去竞争力。
2.2.3 回转窑焚烧处置技术
污泥水泥窑协同处置已经成为我国污泥热化学处理处置的手段之一,多用于危险废物焚烧处,目前已建成污泥协同处置设施的水泥熟料生产线30~40条[41]。针对顺流式的回转窑,污泥从进料端进入窑内焚烧。物料进入筒体后沿轴向以及筒体切线方向出料端移动。污泥在投加前根据不同的预处理手段选择不同的水泥窑投加点。污泥水泥窑协同处置具有有机物分解彻底、二次污染少、焚烧灰即成为产品一部分、环境经济效益明显等特点,是污泥无害化处置的方法之一。但与流化床焚烧炉相比,污泥水泥窑仍存在对污泥类型适应能力较弱(决定焚烧温度高低)、需设置烟气燃尽室(温度>1 100 ℃)、处理有害物质等不足。而焚烧过程焦油、重金属及烟气等污染的控制及低温低能耗焚烧装置的研发与改进、焚烧灰渣的处理将是未来研究的热点。
3 结论与展望
随着污水处理技术的发展及对安全环保的要求,污泥的处理处置是当前城镇污水处理厂亟待解决的关键。作为一种有价值的资源,污泥进行减量化、无害化处理后再利用,可满足污水处理厂可持续发展的需求。结合我国污泥特性,以污泥处理技术为基础,发展污泥资源化处理处置技术是未来发展的方向。污泥焚烧由于其占地小、处理效率高且回收热能和灰分无机资源等优势,可能是未来最具潜力的污泥处理处置方式。各地区应因地制宜,根据各地经济、技术等特点选择合适的污泥处置方式。目前,我国污泥焚烧处理的技术尚未成熟,仍然存在二次污染、处理费用较高、焚烧灰渣的资源利用等方面问题,高效低耗焚烧炉的研制、热能利用、提高污泥热值的生物质耦合污泥共焚烧技术将是将成为污泥资源化技术主要研究方向。未来,随着我国环境领域科技工作的推进,污泥焚烧技术将凭借自身的优势得到广泛的应用。
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